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室内污染物颗粒运动模拟与空调系统优化控制研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第13-27页
    1.1 研究背景与意义第13-17页
        1.1.1 室外空气污染情况第13-14页
        1.1.2 人员活动产生飞沫气溶胶第14-16页
        1.1.3 室内空气污染控制第16-17页
    1.2 飞沫气溶胶颗粒特性第17-19页
        1.2.1 飞沫粒径分布第17-18页
        1.2.2 飞沫颗粒浓度第18页
        1.2.3 飞沫初速度第18-19页
    1.3 其他室内可吸入颗粒物特性第19-21页
    1.4 研究现状第21-25页
        1.4.1 飞沫气溶胶颗粒研究现状第21-23页
        1.4.2 室内空气品质控制研究现状第23-25页
    1.5 研究内容与方法第25-27页
第二章 飞沫气溶胶颗粒受力与运动分析第27-45页
    2.1 飞沫气溶胶颗粒经典受力模型第27-36页
        2.1.1 拖曳力第28-29页
        2.1.2 重力第29-30页
        2.1.3 布朗力第30-31页
        2.1.4 热泳力第31-32页
        2.1.5 Saffman升力第32-33页
        2.1.6 Basset力第33-34页
        2.1.7 视质量力第34页
        2.1.8 压力梯度力第34页
        2.1.9 受力综合分析第34-36页
    2.2 飞沫气溶胶颗粒基本运动模型第36-41页
        2.2.1 蒸发模型第36-38页
        2.2.2 扩散模型第38-41页
    2.3 飞沫气溶胶颗粒运动综合分析第41-44页
        2.3.1 连续点源运动情况分析第41-43页
        2.3.2 瞬时点源运动情况分析第43-44页
    2.4 小结第44-45页
第三章 影响室内颗粒物浓度的送风参数仿真模型第45-57页
    3.1 可吸入颗粒物浓度模型第45-49页
        3.1.1 浓度模型的现实依据与理论基础第45-47页
        3.1.2 无机械通风室内浓度模型第47页
        3.1.3 全空气一次回风空调室内浓度模型第47-49页
        3.1.4 风机盘管加新风空调室内浓度模型第49页
    3.2 空调设备送风温度模型第49-53页
        3.2.1 空气处理温度理论基础第49-50页
        3.2.2 室内空调冷负荷模型第50-52页
        3.2.3 表冷器运行调节模型第52-53页
    3.3 空调设备送风模型第53-56页
        3.3.1 空调房间换气模型第53-54页
        3.3.2 风机模型第54页
        3.3.3 调节阀模型第54-56页
    3.4 小结第56-57页
第四章 室内可吸入颗粒物浓度变化模拟与分析第57-69页
    4.1 模拟平台搭建第57-63页
        4.1.1 模拟平台基础第57-58页
        4.1.2 模块化设计第58-62页
        4.1.3 模拟界面设计第62-63页
    4.2 室内可吸入颗粒浓度影响因素分析第63-68页
        4.2.1 过滤器效率影响因素第63-66页
        4.2.2 温度影响因素第66-67页
        4.2.3 通风换气影响因素第67-68页
    4.3 小结第68-69页
第五章 室内可吸入颗粒物浓度分布协同仿真原理第69-81页
    5.1 协同仿真理论第69-73页
        5.1.1 MATLAB运行机制第69-70页
        5.1.2 Fluent运行机制第70页
        5.1.3 协同仿真软件接口方式第70-71页
        5.1.4 协同仿真实现方法第71-72页
        5.1.5 协同仿真运行性能分析第72-73页
    5.2 计算流体力学模拟基本模型理论第73-80页
        5.2.1 控制方程第73-74页
        5.2.2 湍流模型第74-77页
        5.2.3 两相流中颗粒运动的描述方法第77-78页
        5.2.4 离散相模型第78-79页
        5.2.5 控制方程的离散化第79页
        5.2.6 控制方程组的求解第79-80页
    5.3 小结第80-81页
第六章 室内可吸入颗粒物浓度分布协同仿真与分析第81-91页
    6.1 模型建立第81-83页
        6.1.1 房间模型第81-82页
        6.1.2 人体模型第82-83页
    6.2 网格划分第83-84页
    6.3 边界条件及模拟工况第84-86页
    6.4 模拟结果第86-90页
        6.4.1 情况一模拟结果第86-88页
        6.4.2 情况二模拟结果第88-90页
    6.5 小结第90-91页
第七章 结论第91-93页
    7.1 结论第91页
    7.2 展望第91-93页
参考文献第93-95页
作者简介第95-97页
致谢第97页

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